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風(fēng)冷冷凝機(jī)組冷凝器設(shè)計(jì)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-05-22 19:21
  管片式冷凝器是風(fēng)冷壓縮冷凝機(jī)組的關(guān)鍵部件,其換熱性能的優(yōu)劣直接影響到制冷機(jī)組的能效水平。本課題基于冷庫用風(fēng)冷冷凝機(jī)組系列產(chǎn)品性能優(yōu)化項(xiàng)目,進(jìn)行小管徑管片式風(fēng)冷冷凝器設(shè)計(jì)及優(yōu)化匹配研究,對(duì)研究樣機(jī)的冷凝器進(jìn)行小管徑替代,并對(duì)壓縮機(jī)及其他部件進(jìn)行匹配;介紹了基于圖論的仿真方法和基于EVAP-COND軟件的仿真方法,結(jié)合兩種方法對(duì)冷凝器進(jìn)行仿真計(jì)算;在原型機(jī)的基礎(chǔ)上初步給出了6進(jìn)3出、8進(jìn)4出和6進(jìn)6出三種冷凝器流程布置方案,通過仿真分析不同工況下各方案的換熱性能,并進(jìn)行試驗(yàn)分析。標(biāo)準(zhǔn)工況仿真結(jié)果顯示6進(jìn)3出布置換熱量及壓力損失皆最大,其次是8進(jìn)4出布置,6進(jìn)6出布置最小。通過制冷劑狀態(tài)變化對(duì)比發(fā)現(xiàn):分-合流布置能有效強(qiáng)化過冷段換熱系數(shù),增加過冷段換熱長度,提高出液過冷度,但同時(shí)也增大了壓力損失。變迎風(fēng)速度仿真結(jié)果表明:迎風(fēng)速度小于2m/s時(shí),換熱量隨著迎風(fēng)速度的提高顯著提升,大于2m/s后換熱量提升效果逐漸減弱,大于2.4m/s后換熱量不再增大。分-合流布置在低風(fēng)速區(qū)域的換熱效果受迎面風(fēng)速影響較大,在高風(fēng)速區(qū)域分-合流布置具有較好的換熱表現(xiàn)。變迎風(fēng)溫度仿真結(jié)果表明:迎風(fēng)溫度越高,換熱量越小... 

【文章來源】:合肥工業(yè)大學(xué)安徽省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:72 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
致謝
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 強(qiáng)化管研究現(xiàn)狀
    1.3 換熱器流程布置研究現(xiàn)狀
        1.3.1 實(shí)驗(yàn)方法研究
        1.3.2 仿真方法研究
    1.4 課題研究意義和內(nèi)容
第二章 新型XJQ06MA樣機(jī)設(shè)計(jì)
    2.1 研究樣機(jī)設(shè)計(jì)簡介
    2.2 循環(huán)及系統(tǒng)熱力過程分析
    2.3 壓縮機(jī)選型
    2.4 冷凝器設(shè)計(jì)
    2.5 風(fēng)機(jī)選型
    2.6 經(jīng)濟(jì)性分析
    2.7 本章小結(jié)
第三章 管片式冷凝器仿真方法
    3.1 基于圖論的冷凝器數(shù)學(xué)模型方法
        3.1.1 圖論的引用
        3.1.2 管片式冷凝器圖論方法描述
        3.1.3 模型假設(shè)
        3.1.4 管片式冷凝器控制方程
        3.1.5 算法介紹
    3.2 EVAP-COND軟件仿真方法
    3.3 仿真方法總結(jié)
    3.4 本章小結(jié)
第四章 管片式冷凝器流程設(shè)計(jì)研究
    4.1 流程布置及仿真方案
    4.2 標(biāo)準(zhǔn)工況仿真分析
    4.3 變工況仿真分析
        4.3.1 迎風(fēng)速度影響分析
        4.3.2 迎風(fēng)溫度影響分析
        4.3.3 制冷劑流量影響分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 試驗(yàn)與結(jié)果分析
    5.1 試驗(yàn)裝置介紹
    5.2 試驗(yàn)方案介紹
        5.2.1 試驗(yàn)工況設(shè)置
        5.2.2 測(cè)點(diǎn)布置
        5.2.3 試驗(yàn)流程
    5.3 試驗(yàn)結(jié)果分析
        5.3.1 仿真結(jié)果驗(yàn)證
        5.3.2 標(biāo)準(zhǔn)工況試驗(yàn)分析
        5.3.3 環(huán)境溫度影響試驗(yàn)分析
    5.4 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
    6.1 工作總結(jié)
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間的學(xué)術(shù)活動(dòng)及成果情況


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]內(nèi)螺紋管換熱器的綜合性能分析[J]. 申道明,桂超,劉亞萍,夏錦紅,薛松濤.  低溫工程. 2019(05)
[3]內(nèi)螺紋管兩相流冷凝壓降的理論分析[J]. 陳鑫,桂超,李旭閣.  低溫與超導(dǎo). 2019(08)
[4]冷鏈物流的發(fā)展現(xiàn)狀及驅(qū)動(dòng)因素研究[J]. 尹紅媛.  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2018(18)
[5]冷庫發(fā)展現(xiàn)狀以及節(jié)能與環(huán)保[J]. 辛修瑞,牛繼開,白鑫源,潘晨光.  家電科技. 2018(03)
[6]R410A冷凝器優(yōu)化分析[J]. 魏曉磊,李敏照,張賢.  家電科技. 2016(08)
[7]漣漪紋管內(nèi)R22單相傳熱與流動(dòng)特性的實(shí)驗(yàn)與數(shù)值研究[J]. 付萍,李蔚,王旭光.  熱科學(xué)與技術(shù). 2016(04)
[8]長導(dǎo)程雙頭螺旋槽管換熱與流動(dòng)阻力性能試驗(yàn)研究[J]. 歐陽新萍,高銘,劉冰翛.  動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2015(11)
[9]Experimental Study on Condensation Heat Transfer Characteristics of R410A in Short Vertical Tubes[J]. XU Wenyun,JIA Li,TAN Zetao.  Journal of Thermal Science. 2015(03)
[10]冷凝器循環(huán)流路的模擬優(yōu)化與實(shí)驗(yàn)研究[J]. 申文軍,余曉明,蘇宗祧.  電器. 2013(S1)



本文編號(hào):3201535

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